摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-11页 |
1 绪论 | 第11-21页 |
·氧化铈性质与结构 | 第11页 |
·氧化铈纳米材料的应用 | 第11-14页 |
·微电子器件化学机械抛光 | 第12页 |
·汽车尾气净化催化 | 第12-13页 |
·固体氧化物燃料电池电解质 | 第13页 |
·新型抗紫外吸收涂层 | 第13-14页 |
·氧化铈纳米材料的制备方法 | 第14-17页 |
·微乳法 | 第14页 |
·溶胶-凝胶法 | 第14-15页 |
·电解沉积法 | 第15页 |
·金属盐水解法 | 第15页 |
·水热法 | 第15-17页 |
·氧化铈纳米材料的制备研究现状与存在问题 | 第17-18页 |
·本论文的研究目的和意义 | 第18页 |
·本论文的选题思路与主要研究内容 | 第18-21页 |
2. 无特定暴露面纳米氧化铈及混合体系的制备与表征 | 第21-31页 |
·引言 | 第21页 |
·纳米氧化铈杆的制备与表征 | 第21-26页 |
·纳米氧化铈杆的制备流程 | 第21-22页 |
·纳米氧化铈杆的表征 | 第22-25页 |
·性能检测 | 第25-26页 |
·氧化铈纳米八面体和纳米杆的混合体的制备与表征 | 第26-30页 |
·纳米氧化铈混合体系的制备流程 | 第26-27页 |
·纳米氧化铈混合体系的表征 | 第27-30页 |
·本章小结 | 第30-31页 |
3 特定暴露面的理论控制计算方法及实验研究方法 | 第31-39页 |
·引言 | 第31页 |
·工作流程 | 第31-32页 |
·计算理论简述 | 第32-35页 |
·密度泛函理论的简述 | 第33-34页 |
·基于密度泛函的第一性原理的实现 | 第34-35页 |
·基于第一性原理研究表面能的方法 | 第35-36页 |
·实验方案 | 第36-39页 |
4 暴露{111}面纳米氧化铈的可控合成与表征 | 第39-65页 |
·引言 | 第39页 |
·氧化铈的{111}晶面模型 | 第39页 |
·矿化剂的选择 | 第39-42页 |
·暴露{111}面纳米氧化铈的制备过程 | 第42页 |
·{111}面纳米氧化铈的表征 | 第42-52页 |
·制备试样的物相分析 | 第42-43页 |
·氧化铈的形貌表征 | 第43-46页 |
·氧化铈八面体微观结构表征 | 第46-52页 |
·生长机理 | 第52-53页 |
·合成的工艺参数的调节 | 第53-61页 |
·NH4Ac 浓度对形貌的影响 | 第53-54页 |
·NaF 浓度对形貌与成分的影响 | 第54-61页 |
·紫外线吸收检测 | 第61-62页 |
·本章小结 | 第62-65页 |
5 暴露{001}面纳米氧化铈的制备与表征 | 第65-79页 |
·引言 | 第65页 |
·氧化铈的{111}晶面模型 | 第65-66页 |
·矿化剂的选择 | 第66-69页 |
·水热制备正方体纳米氧化铈的流程 | 第69-70页 |
·{001}面纳米氧化铈的表征 | 第70-75页 |
·制备试样的物相分析 | 第70页 |
·氧化铈的形貌表征 | 第70-71页 |
·氧化铈方块微观结构表征 | 第71-75页 |
·暴露面为{001}晶面族的氧化铈的形貌的控制 | 第75-77页 |
·紫外线吸收性能 | 第77页 |
·本章小结 | 第77-79页 |
6 结论 | 第79-81页 |
致谢 | 第81-83页 |
参考文献 | 第83-95页 |
附录 | 第95-96页 |
A 攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第95-96页 |
B 参加科研项目 | 第96页 |